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推力轴承轴瓦变形及对润滑性能影响研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究的背景和意义第10-12页
    1.2 可倾瓦推力轴承研究概况第12-15页
        1.2.1 国外对可倾瓦推力轴承的研究第12-13页
        1.2.2 国内对可倾瓦推力轴承的研究情况第13-15页
    1.3 本课题来源、研究内容及研究方法第15-17页
        1.3.1 课题来源第15页
        1.3.2 研究内容第15-16页
        1.3.3 研究方法第16-17页
第2章 可倾瓦推力轴承数学模型的建立第17-24页
    2.1 数学模型第17-22页
        2.1.1 雷诺方程及边界条件第18页
        2.1.2 能量方程及边界条件第18-19页
        2.1.3 热传导方程及边界条件第19-20页
        2.1.4 粘温方程第20-21页
        2.1.5 油膜形状方程第21-22页
    2.2 推力轴承其它性能参数计算第22-23页
        2.2.1 扇形推力瓦块载荷的计算第22页
        2.2.2 轴承流量的计算第22页
        2.2.3 单瓦功率损耗方程第22页
        2.2.4 轴承的单块瓦摩擦力矩的计算第22-23页
    2.3 本章小结第23-24页
第3章 轴瓦变形的有限元分析第24-42页
    3.1 引言第24-25页
    3.2 扇形瓦块的稳态热-结构耦合分析第25-27页
        3.2.1 热分析理论第25-26页
        3.2.2 热-结构耦合类型第26-27页
    3.3 轴瓦变形计算第27-41页
        3.3.1 计算参数的选择第27-28页
        3.3.2 轴瓦变形有限元计算第28-31页
        3.3.3 轴瓦变形求解结果第31-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 扇形可倾瓦推力轴承润滑性能分析第42-53页
    4.1 数值求解概述第42页
    4.2 推力轴承热弹计算程序简介第42-44页
    4.3 压力场、油膜形状和温度分布数值求解第44-46页
        4.3.1 压力场第44-45页
        4.3.2 温度场第45-46页
        4.3.3 油膜厚度第46页
    4.4 热弹性变形对轴承润滑性能的影响第46-47页
    4.5 厚度对推力轴承润滑性能的影响第47-50页
        4.5.1 最小油膜厚度的分析第47-48页
        4.5.2 最高油膜温度分析第48-49页
        4.5.3 最大油膜压力分析第49-50页
    4.6 长宽比对扇形瓦推力轴承对润滑性能的影响第50-52页
        4.6.1 最小油膜厚度分析第50页
        4.6.2 最高油膜温度分析第50-51页
        4.6.3 最大油膜压力的分析第51-52页
    4.7 本章小结第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-57页
攻读学位期间发表的学术论文第57-58页
致谢第58页

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